Слайды Мединформатика-Лекция 2+ Леч1к Техн-е и прогр-е ср-ва ред2_3.pptx
- Количество слайдов: 62
КУРС «Медицинская информатика»
2 Лекция 2 Технические и программные средства реализации информационных процессов Ред 2. 3 23. 09. 2013 г (с) Голубев А. Н.
2. 1 История создания ЭВМ (до изобретения компьютера) 1. АБАК. Более 15 веков назад в странах Средиземноморья применялся инструмент для счета - АБАК. Этот прообраз современных счет. Набор костяшек нанизанных на стержни использовался купцами. До XVII века счеты оставались практически единственным счетным инструментом. 2. Суммирующая машина Блеза Паскаля, Франция, 1642 год. Механическое устройство с шестернями, колёсами, зубчатыми рейками и т. п. Она умела "запоминать" числа и выполнять элементарные арифметические операции.
2. 2 История создания ЭВМ (до изобретения компьютера) 3. Логарифмическая линейка, Англия, 1654 году. На основе таблиц логарифмов Роберт Биссакар разработал прямоугольную логарифмическую линейку - основной счетный прибор инженера до середины XX века, которым пользовались на протяжении более 300 лет. 4. 1834 год, Англия, ученый Чарльз Бэббидж разработал проект и попытался построить универсальное вычислительное устройство – аналитическую машину, выполняющую вычисления без участия человека.
2. 3 История создания ЭВМ 5. Механический арифмометр , 1880 год, Россия. Вильгодт Теофилович Однер создал устройство с зубчатыми колесами, и в 1890 году наладил его массовый выпуск. В дальнейшем под названием "Феликс" он выпускался до 50 -х годов XX века. 6. В конце XIX века Французский инженер Жаккар изобрёл перфокарты, а позднее появилась перфолента – бумажная или целлулоидная пленка, на которую информация наносилась совокупность отверстий. 7. 1937 год Американский физик и математик, профессор Джон Винсент Атанасов (John Vincent Atanasoff, 1903 – 1995, болгарин по происхождению), сформулировал принципы работы электронной вычислительной машины. Вместе со своим ассистентом Клиффордом Берри он разработал проект ЭВМ с названием «ABC» (Atanasoff Berry Computer)
2. 4 История создания ЭВМ 8. 1938 год Немецкий инженер Конрад Цузе (Konrad Zuse) впервые создает машину «Z-1» (по первой букве его фамилии). Немного позднее была изготовлена машина Z-2, которая состояла из 2600 электромагнитных реле. 9. 1946 год, Первая электронная вычислительная машина «ENIAC» (Electronic Numerical Integrator and Calculator – электронный цифровой интегратор и вычислитель). ЭНИАК был изготовлен на Абердинском полигоне (США) в конце 1945 года. 15 февраля 1946 года была выполнена демонстрация работы этой машины. Она состояла из 18 тысяч радиоламп и размещалась в металлических шкафах-стойках установленных в помещении протяженностью 30 метров, а масса оборудования превышала 30 тонн. Ввод программы в ЭНИАК длился 2 -3 дня и напоминал работу телефонисток на коммутаторе. 10. 1947 год, Вашингтон. Группа специалистов под руководством американского профессора физики Джона Моулчи в составе 24 -летнего главного инженера Преспера Эккерта и еще 10 инженеров построили и запатентовали машину по чертежам и схемам Атанасова, которая считается ПЕРВЫМ В МИРЕ КОМПЬЮТЕРОМ.
2. 5 Архитектура Фон Неймана 1946 год, в США учёные-математики Артур Бёркс, Герман Голдстайн и Джон фон Нейман опубликовали статью «Предварительное рассмотрение логического конструирования электронного вычислительного устройства» . В ней обосновывалось использование двоичной системы для представления данных в ЭВМ и выдвигалась идея использования общей памяти для программ и данных. Имя фон Неймана было широко известно в науке, что отодвинуло на второй план его соавторов. В последующем эти идеи получили название «принципы фон Неймана» . 1. Принцип двоичного кодирования. Для представления данных и команд используется двоичная система счисления. 2. Принцип однородности памяти. Как программы (команды), так и данные хранятся в одной и той же памяти и кодируются в одной и той же системе счисления. Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными. 3. Принцип адресуемости памяти. Структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек, процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка, память расположена внутри компьютера. 4. Принцип последовательного программного управления. Все команды располагаются в памяти и выполняются последовательно, одна после завершения другой, в последовательности, определяемой программой. 5. Принцип жесткости архитектуры. Неизменяемость в процессе работы топологии, архитектуры и списка команд.
2. 6 История создания ЭВМ 11. 1952 год. Серийный ламповый компьютер IBM 701, выполнял до 2200 операций умножения в секунду. 12. 1975 год. Первый персональный компьютер Altair 13. 1976 год. Персональный компьютер Apple-I
2. 7 Поколения ЭВМ Поколение ЭВМ Годы Элементная база Быстродействие (операций в сек) 1 – е 1946 – 1959 Электронные лампы 10 – 15 тыс. 2 – е 1960 – 1969 Полупроводники (транзисторы, диоды) 100 – 500 тыс. 3 – е 1970 – 1979 Интегральные схемы (ИС) 4 – е 1980 – 1989 БИС и микропроцессоры 5 - е 1990 – ? 6 – е 2000 и далее СБИС, миниатюрные микропроцессоры и схемы Многопроцессорные системы, искусственные нейроны. 1 – 10 млн. Десятки млн. Триллион Сотни триллионов
2. 8 Классификация компьютеров 1. Суперкомпьютеры 2. Серверы 3. Персональные компьютеры (ПК, ПЭВМ, PC) 4. Переносные компьютеры (ноутбук, нетбук, планшетный компьютер) 5. Карманные компьютеры (КПК, Hand PC, Смартфон, Коммуникатор) 6. Встроенные компьютеры
2. 9 Структурная схема компьютера Компьютер Аппаратная часть Программное обеспечение
2. 10 Составные части компьютера 1. Системный блок а) процессор – полупроводниковое устройство, выполняющее вычисления. б) оперативная память – для временного хранения текущих данных в) накопители информации – для длительного хранения данных г)контроллеры внешних устройств – для подключения внешних устройств 2. Видеомонитор (ЭЛТ или LCD) 3. Клавиатура 4. Манипулятор «Мышь» (или аналогичное устройство) 5. Печатающее устройство (принтер) 6. Дополнительные устройства
2. 11 Архитектура компьютера Устройства ввода данных Накопитель на магнитной ленте (НМЛ) Цифровая фотокамера Сканер Оперативная память (ОЗУ) Накопитель на оптических дисках (НОД) Микропроцессор Запоминающие устройства Клавиатура, мышь Контроллеры с портами подключения внешних устройств Видеомонитор Принтер, плоттер Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) Звуковые устройства Накопитель на жестком магнитном диске (НЖМД или винчестер) Накопитель на гибком магнитном диске (НГМД) Устройства мультимкдиа Другие цифровые устройства Устройства вывода данных Flash диски
2. 12 Системная плата компьютера
2. 13 Системный блок компьютера
2. 19 Flash карты и карт-ридеры
2. 14 Видеомониторы Электроннолучевой монитор LCD (ЖК) монитор
2. 15 Принтеры
2. 16 Дополнительные устройства 1. Устройства управления компьютером ( манипулятор мышь, джойстик, трек бол, управляющий коврик) 2. Устройства защиты электропитания (сетевой фильтр, UPS, автомобильный адаптер питания) 3. Устройства ввода-вывода данных (сканеры документов, биологические сканеры, дигитайзеры, цифровые фотоаппараты и приборы, звуковой адаптер, Web-камера, TVтюнер, Video blaster, и т. д. ) 4. Устройства обмена данными (сетевой адаптер Ethernet, аналоговый модем, цифровой модем, радиомодем и др. )
2. 17 Манипуляторы Мышь Джойстики Компьютерный руль Трэкбол
2. 18 Устройства защиты электропитания Сетевой фильтр Устройства бесперебойного питания Автомобильный адаптер питания
2. 20 Устройства ввода данных
2. 21 Сканеры и дигитайзеры Сканер штрих-кода Сканер отпечатка пальца Сканер радужной оболочки глаза Планшетный дигитайзер (световое перо) Ручка-переводчик 3 D - Дигитайзер
2. 22 Цифровые устройства
2. 23 Технические средства Мультимедиа
2. 24 Программное обеспечение (ПО) Это набор компьютерных программ, применяемых в компьютерах для обеспечения работы пользователей.
2. 25 Распространение программ Форма программы, предназначенная для распространения, называется дистрибутивом. В этом виде программа может быть куплена в магазине, получена через Интернет или записана на диск с другого компьютера. Установка (инсталляция) – это запись программы на компьютер пользователя, сопровождаемая настройкой ее функций и подготовкой к последующему использованию.
2. 26 Компьютерная программа Это последовательность машинных кодов, предназначенных для обработки процессором компьютера. Запуск компьютерных программ: • Поиск (формирование команды) • Загрузка (перезапись в ОЗУ) • Исполнение (обработка кодов)
2. 27 Направления классификации программ • Область применения • Способ распространения • Аппаратная платформа • Операционная система, для которой разработана программа • Пользовательский интерфейс
2. 28 Классификация по области применения программ • Системные – это совокупность программ, которые обеспечивают работу и взаимосвязь аппаратуры компьютера. Специальные – это программы для инженеров и программистов, профессионально связанных с информационными технологиями. Прикладные – наиболее многочисленная группа программ для специалистов в предметной области, в том числе и для медицинских работников. • •
2. 29 n Классификация программ по способу распространения Бесплатные - Freeware (свободно распространяемое изделие) - Demo (ознакомительная версия) - Open Source (открытый код) n Частично бесплатные - Shareware (условно бесплатные, требуется регистрация) - Free for noncommercial (свободно распространяемая для некоммерческого применения) n Платные - Trial version (сокращенная версия) - Full version (полная версия)
2. 30 n Классификация программ по аппаратной платформе Локальные Обеспечивают работу с данными только для одного пользователя. n Сетевые Позволяют выполнять работу с программой в компьютерных сетях нескольким пользователям одновременно. n Многопользовательские Предназначены для одновременной работы неограниченного числа пользователей.
2. 31 n Классификация программ по интерфейсу Экранное представление - Текстовые - Графические n Язык интерфейса - Русифицированные - Нерусифицированные n Управление программой - Клавиатурой - Мышью - Другими устройствами управления
2. 32 Системное ПО Системные программы – это совокупность программ, которые обеспечивают работу и взаимосвязь аппаратуры компьютера. - Базовая система ввода- вывода данных (BIOS). Обеспечивает запуск компьютера. - Операционные системы (MS-DOS, Windows, Linux, Google Android, Net. Ware, Solaris и др. ) Управляет взаимосвязью между всеми устройствами компьютера, обеспечивает запуск и работу других программ, предоставляет пользователю доступ к сохраненной ранее информации. - Драйверы внешних устройств (принтера, сканера, модема и др. ) обеспечивает функционирование внешних устройств компьютера.
2. 33 Хронология развития Год Версия Функциональные особенности 1985 1990 Windows 1. 0 Windows 3. 0 Графический интерфейс и управление мышью Вытесняющая многозадачность 1991 1992 1993 1995 1996 1998 1999 Windows 3. 1 Windows NT Windows 3. 11 Windows 95 Windows CE Windows 98 Windows 2000 Масштабируемые шрифты Новое ядро, независимое от MS-DOS Поддержка работы в вычислительной сети Истинная многозадачность Компактная форма для портативных компьютеров Поддержка глобальной сети Интернет Использование ядра Windows NT, расширенные функции работы в вычислительных сетях 2000 2001 Windows Me Windows XP Расширены функции работы с мультимедиа Продолжение ветви Windows NT/2000, интеграция с Интернет и цифровым оборудованием. 2007 Windows Vista 2009 Windows 7 Более эффективная файловая система, трехмерные объекты, полная совместимость с цифровым оборудованием Повышенная надежность, улучшенный интерфейс, поддержка планшетных компьютеров
2. 34 Хронология развития Год 1991 Версия Linux 0. 01 Функциональные особенности Разработал Линус Торвальдс как версию UNIX для платформы IBM PC 1994 Linux 0. 1 Тиражируемый вариант, выложен в Интернет, интерфейс командной строки 1995 Linux 2. 0 Содержит графическую оболочку «Red Hat» 1999 Linux 2. 1 Развитие графические оболочек, появление в составе Linux «KDE» , «GNOME» и др. 2004 Linux 2. 6 Развитие специализированных версий графических оболочек вместе с прикладными прграммами. 5% компьютеров персонального типа в мире поставляются с предустановленной Linux и основными офисными приложениями. Например, United. Linux, Asianux, KNOPPIX, ASPLinux, Corel Linux, Debian GNU, SCO Linux Server, Slackware, Linux Embedix Plus PDA, Xbox Linux, Edb. Untu и др.
2. 35 Служебные программы Системные оболочки – ускоряют работу с файлами Архиваторы – уменьшают объем хранения данных в файлах Индикаторы ресурсов – показывают уровень загруженности процессора, объем занятой и свободной памяти, трафик сети и др. Программы проверки компьютера (утилиты) - выполняют поиск неисправностей
2. 36 Системные оболочки - Norton Commander - Первая системная оболочка - Windows Commander - разрабатывалась для применения в системе Windows - Total Commander – современный вариант системной оболочки
2. 37 Архиваторы Архиватор - это программа, осуществляющая упаковку одного и более файлов в архив или серию архивов, для удобства переноса или хранения, а также распаковку архивов. Упаковка файлов как правило сопровождается уменьшением их размера (сжатием) архива. Сжатие данных (англ. data compression) — алгоритмическое преобразование данных, производимое с целью уменьшения их объёма. Синонимы: упаковка данных, компрессия, сжимающее кодирование, кодирование источника. Обратная процедура называется восстановлением данных (разархивированием, распаковкой, декомпрессией).
2. 38 Принципы сжатия данных Сжатие основано на устранении избыточности, содержащейся в исходных данных. Простейшим примером избыточности является повторение в фрагментов текста (например, слов естественного или машинного языка). Избыточность устраняется заменой повторяющейся последовательности ссылкой на уже закодированный фрагмент. Сокращение объёма данных достигается за счёт замены часто встречающихся данных короткими кодовыми словами. Например, сожмем фразу: КОЛ_ОКОЛО_КОЛОКОЛА Размер фразы до сжатия: 18 байт Проанализируем текст и заменим совпадающие участки данных специальным символом, например *: *_О*О_*О*А Размер фразы после применения алгоритма сжатия: 10 байт. К сжатому файлу прибавляется информация о кодировке и замене слова КОЛ специальным символом *.
2. 39 Виды архивирования - Упаковка без потерь информации (обратимый алгоритм) – можно точно восстановить исходную информацию по имеющейся упакованной информации. - Упаковка с потерей информации (необратимый алгоритм) – распакованное сообщение будет отличаться от исходного. Основные алгоритмы: 1. Метод Хаффмана (1952) – основан на учете частот символов. Часто встречающиеся символы кодируются короткими последовательностями битов. 2. Метод RLE (Run Length Encoding) – основан на выделении повторяющихся фрагментов. В сообщениях часто встречаются несколько подряд идущих одинаковых байтов, а некоторые последовательности байтов повторяются многократно. При упаковке такие места можно заменить командами вида: «повторить данный байт n раз» или «взять часть текста длиной k байт, которые встречалась m байтов назад. 3. И др. общее число известных алгоритмов сжатия - более 100.
2. 40 Упаковка (сжатие) информации Процесс записи данных в архивный файл называется архивированием (упаковкой, сжатием), а извлечение файла из архива – разархивированием (распаковкой). Упакованный (сжатый) файл называется архивом. Архив содержит оглавление, позволяющее узнать, какие файлы содержатся в архиве. В оглавлении архива для каждого содержащегося в нем файла хранится следующая информация: - имя файла; - сведения о каталоге, в котором содержится файл; - дата и время последней модификации файла; - размер файла на диске и в архиве; - код циклического контроля для каждого файла, используемый для проверки целостности архива (CRC). Степень сжатия информации зависит от типа файла, а также от выбранного метода упаковки. Степень (качество) сжатия файлов характеризуется коэффициентом сжатия Kc, который определяется как отношение объема
2. 41 Программы архивирования -Файловые: ZIP, ARJ, LHARC, LHA, ICE, AIN, RAR, РАК, ZOO, EXPAND. Позволяют упаковывать один или несколько файлов в единый архивный файл. - Дисковые: Dbl. Space, Drv. Space, Microsoft Backup, Norton Ghost, Power. Quest Drive Image и др. Позволяют программным способом увеличить дисковое пространство на винчестере. Замечание: все файлы в NTFS имеют атрибут – "сжатый «, т. е. имеется встроенная поддержка сжатия. Любой файл или каталог может хранится на диске в сжатом виде.
2. 42 Программы проверки компьютера Проверка дисков Проверка ОЗУ Тестирование внешних устройств Оценка быстродействия Определение скорости передачи данных
2. 43 Компьютерные вирусы Компьютерный вирус – это компактная программа способная самостоятельно распространяться между компьютерами. Известно более 100 тысяч вирусных программ Антивирусное ПО – это специальное программное обеспечение, предназначенное для обнаружения и удаления компьютерных вирусов. - Антивирус Касперского ЗАО «Лаборатория Касперского» - Доктор Вебер (Dr. Web). ООО «Антивирусная Лаборатория Данилова» . - Norton Anti. Virus - Mc. Afee Virus. Scan - Panda Antivirus Titanium - Avira - AVAST - MS Affe - AVG Internet Security и др.
2. 44 Принципы работы антивирусной программы Поиск по эталону. Вирус определяется по его маске - описателю. Антивирусные программы, построенные по этому принципу называются «сканеры» . Эвристический анализ. Анализ действий, совершаемых некой программой, позволяет произвести выдвинуть гипотезу «вирус или не вирус? » .
2. 45 Типы компьютерных вирусов Вирусная программа-червь (Worm-virus) - паразитическая программа, обладающая механизмом саморазмножения. Программа способна размножать свои копии, но не поражать другие компьютерные программы. Проникает на компьютер из сети (чаще всего как вложение в сообщениях электронной почты или через сеть Интернет) и рассылает свои функциональные копии на другие компьютерные сети. Стелс вирусы (Stealth virus) - вирусные программы, предпринимающие специальные действия для маскировки своей деятельности с целью сокрытия своего присутствия в зараженных объектах. Скрипт-вирусы (Script virus) - вирусы, написанные на языках Visual Basic, Basic Script, Java Script, Jscript. На компьютер пользователя такие вирусы, чаще всего, проникают в виде почтовых сообщений, содержащих во вложениях файлы-сценарии. Программы на языках Visual Basic и Java Script могут располагаться как в отдельных файлах, так и встраиваться в HTML-документ и в таком случае интерпретироваться браузером, причем не только с удаленного сервера, но и с локального диска. Полиморфные вирусы (Polymorphic viruses) - или вирусы с самомодифицирующимися расшифровщиками (по Н. Н. Безрукову) - вирусы, использующие помимо шифрования кода специальную процедуру расшифровки, изменяющую саму себя в каждом новом экземпляре вируса, что ведет к отсутствию у него байтовых сигнатур. Расшифровщик не является постоянным - он уникален для каждого экземпляра вируса. Анти-антивирусный вирус (Anti-antivirus Virus, Retrovirus) - компьютерная вирусная программа объектом нападения которой являются антивирусные программы.
2. 46 Языки программирования Это формальные компьютерные языки для описания данных (информации) и алгоритма их обработки на ЭВМ. В настоящее время насчитывается 159 языков программирования.
2. 47 Классификация языков программирования 1. Машинно-ориентированные языки (assembler) 2. Языки СУБД (1 C, Foxpro, Clipper) 3. Структурные 4. Процедурные 5. Логические 6. Объектно-ориентированные 7. Функциональные 8. Мультипарадигмальные 9. Графические языки 10. Для промышленной автоматизации 11. Стековые 12. Параллельные
2. 48 Виды языков программирования по области применения 1) Машинные языки (низкого уровня)- предназначены для системных задач, а также для задач, требующих нестандартного управления аппаратными средствами (например, сверхбыстрая обработка графики). К машинным языкам относят ассемблер (первая языковая ступень от машинных кодов). В прикладном программировании ассемблер используется редко, т. к. код получается очень обширным, пишется долго, а отлаживается сложно. 2) Языки высокого уровня - в них программные инструкции являются легко понимаемыми логическими структурами. Такие языки удобны для программирования практически любых прикладных задач. Большинство современных языков, в том числе Паскаль, C и C++, PHP, Java и т. д. - это языки высокого уровня. 3) Языки управления базами данных - предназначены для решения задач, связанных с большими объёмами информации. Например, язык SQL (structured queries language - язык структурированных запросов), использующийся в подавляющем большинстве СУБД (систем управления базами данных).
2. 489 Виды языков программирования по принципу работы 1) Компиляторы – выполняют перевод команд высокоуровневого языка в абсолютный код или, иногда, в язык ассемблера. Входной информацией для компилятора (исходный код) является описание алгоритма или программа на проблемно-ориентированном языке, а на выходе компилятора создается эквивалентное описание алгоритма на машинно-ориентированном языке (объектный код). Выполняют компоновку программы в готовый к использованию программный модуль – исполняемый файл. Используется для языков Fortran, Pascal, C#, C++, Visual Basic и др. 2) Интерпретаторы – осуществляет покомандную обработку каждого исходного кода и одновременное выполнение исходной программы или запроса по мере поступления команд. Не создает исполняемый модуль программы. Применяется в таких языках, как Java, PHP, Tcl, Python, Perl, Basic и др.
2. 50 Прикладное ПО Прикладные программы – это группа программных средств, предназначенных для автоматизации профессиональной деятельности пользователя. Пакет прикладных программ (ППП) – это комплект программных средств, разработанных в едином стиле и предназначенных для автоматизации нескольких типов работ пользователя.
2. 51 Офисное ПО Это пакет прикладных программ для обработки электронных документов, а также хранения и передачи организационных данных. Компоненты офисных пакетов распространяются, как правило, только комплектом, имеют схожий интерфейс и полностью взаимодействуют друг с другом. Microsoft Office Open Office Lotus Smart. Suite Corel Word. Perfect Office
2. 52 Типовое офисное ПО Текстовый редактор – обработка текстовых документов Табличный редактор - работа с электронными таблицами Презентационная программа - создание слайд-шоу Система управления базами данных (СУБД) – хранение и обработка больших объемов информации (баз данных) Графическая программа – просмотр и редактирование фотографии или рисунков Редактор формул - для создания математических формул
2. 53 Электронные документы
2. 54 Требования к электронным документам 1. ГОСТ Р 6. 30 -97 «Требования к оформлению документов» . Государственный стандарт Российской Федерации. (в редакции постановления Госстандарта РФ от 21. 01. 2000 № 9 -ст). Дата введения в действие 01. 04. 2000 г. 2. ГОСТ Р 51141 -98. «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» . Государственный стандарт Российской Федерации. Утвержден постановлением Госстандарта России от 27 февраля 1998 г. № 28. Дата введения 01. 99 г. 3. Федеральный закон Российской Федерации от 10. 01. 2002 г. N 1 -ФЗ «Об электронной цифровой подписи» . Принят Государственной Думой 13 декабря 2001 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 г.
2. 55 Соответствие бумажных и электронных документов Бумажный документ Электронный документ Подтверждение подлинности: Собственноручная подпись ответственного лица и печать учреждения Электронная цифровая подпись Хранение: В шкафах и архивах Электронные носители Ссылка на путь к файлу в нижнем колонтитуле Преимущества и недостатки: Привычная форма работы Не требуется компьютер - Удобство редактирования - Быстрый поиск - Меньший физический размер носителей - Возможность быстрой передачи - Экономия бумаги, - Надежная защита ЭЦП
2. 56 Электронная цифровая подпись (ЭЦП) Электронный документ – это документ, созданный с использованием носителей и способов записи, обеспечивающих обработку его информации электронно-вычислительной машиной. (ГОСТ Р 51141 -98. «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» . ) Электронный документ – это документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме. (Федеральный Закон «Об электронной цифровой подписи» ) Электронная цифровая подпись – реквизит электронного документа, предназначенный для его защиты от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа ЭЦП и позволяющий идентифицировать владельца подписи, а также установить отсутствие искажения информации в документе.
2. 57 Использование ЭЦП Система электронных подписей широко используется в Эстонской Республике, где введена программа ID-карт, которыми снабжены 3/4 населения страны. При помощи электронной подписи в марте 2007 года были проведены выборы в парламент. При голосовании электронную подпись использовали 400 тысяч человек. ID-карта является обязательной для всех жителей старше 15 лет, проживающих временно или постоянно на территории Эстонии. С использованием цифровой подписи можно отправить налоговую декларацию, таможенную декларацию, различные анкеты как в местные самоуправления, так и в государственные органы. В крупных городах при помощи ID-карты возможна покупка месячных автобусных билетов. Все это осуществляется через центральный гражданский портал Eesti. ee. В России с 2012 года работает портал государственных услуг, где есть возможность использования ЭЦП для получения паспорта, подачи деклараций и др. Адрес: http: //www. gosuslugi. ru/
2. 58 Онлайн офис Это набор Интернет-сервисов предоставляющий возможности работы с программами офисного пакета в форме «программное обеспечение как услуга» . On-line Office применяется при наличии постоянного высокоскоростного подключения к Интернет. Может быть доступен с любого компьютера, у которого есть доступ в Интернет, независимо от того, какую операционную систему он использует. Это позволяет людям работать вместе по всему миру и в любое время, что ведет к созданию международных виртуальных команд для совместной работы над проектами. Обычно, базовые версии онлайн офисов предлагаются бесплатно, а за версии с расширенными возможностями нужно платить небольшую абонентскую плату. Microsoft Office Live - http: //office. microsoft. com/ru-ru/web-apps/ § Google Docs - http: //docs. google. com/ § i. Work. com - https: //www. iwork. com/ (для Apple) § Feng Office Community Edition - http: //www. fengoffice. com/web/ § Zoho - http: //www. zoho. com/ §
2. 59 Мобильный офис Google Docs
2. Медицинская информатика СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ДО СВИДАНИЯ!